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infotek 2020-11-16 10:02

空间光调制器像素处光衍射的仿真

空间光调制器(SLM.0002 v1.1) A@BYd'}]  
(PjC]`FK  
应用示例简述 Gpws_ jw  
|*W`}i  
1. 系统细节 66*/"dBwm  
 光源 >(s)S[\  
— 高斯光束 N/QTf1$  
 组件 s l|n]#)  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 5:%xuJD  
 探测器 ?(el6J}  
— 视觉感知的仿真 Vv4 w?K  
— 电磁场分布 V?Y;.n&y  
 建模/设计 6 eqxwj{S[  
— 场追迹: Ah,X?0+  
 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 TT3GFP  
5o 4\Jwt  
2. 系统说明 dd#=_xe  
96UL](l(`  
Vp*#,(_G:  
3. 模拟 & 设计结果 yrOWC  
{<{ O!  
4. 总结 <H{%`  
;LRY h?  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 'M>QA"*48E  
@:\Iw"P  
第1步 ;/w-7O:  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 68 % = V>V  
F+mn d,3  
第2步 9MQ!5Zn  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 &~ of]A  
N t]YhO  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 r>4HF"Nm  
hh/C{ l  
应用示例详细内容 SJb+:L>  
]n9o=^q/  
系统参数 pvdM3+6  
EkotVzR5  
1. 该应用实例的内容 #@s[!4)_I  
n1+1/  
ru#,pJ=O(  
2. 设计&仿真任务 #9-qF9M  
%5#ts/f  
由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 'B dZN  
E9e|+$  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 N>kY$*  
}71a3EUK  
a*?bnw?  
4. 参数:SLM像素阵列 ] TY$  
Y+vG ]?D  
t5: 1' N9P  
5. 参数:SLM像素阵列 hKVj\88  
iI T7pq1  
WWf#in  
应用示例详细内容 oYOR%'0*m+  
Vwxb6,}Z  
仿真&结果  A [W3.$s  
^3re*u4b=  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM zh8\ _> +  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 7i- G5%w7  
 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 8t)5b.PS  
}7?n\I+n"  
2. VirtualLab的SLM模块 S7i,oP7  
fXNl27c-  
BwpEIV@b]  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 w[ )97d  
 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 i7rO 5<  
l9Xz,H   
3. SLM的光学功能 1jHugss9|  
`Vph=`0  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 ;iA6[uz  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 3|++2Z{},  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 KZeaM  
;t6)(d4z?  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd ~ 9Xs=S!  
w3hG\2)[HS  
 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 3m;*gOLk6  
3[_zz;Y*d  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd o2'^MxKb T  
w?eJVi@w{  
4. 对比:光栅的光学功能 b*5Yy/U  
 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 79HKfG2+KB  
 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 6KH&-ffd  
 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 { Q?\%4>2  
 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 }N^3P0XjYq  
 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 _P].Z8  
4hl`~&yDf  
!+R_Z#gB  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd $3yzB9\a"  
&];:uYmMU  
5. 有间隔SLM的光学功能 (~k{aO  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 `8x.Mv  
@#u'z ~a)  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd ,ma4bqRMc  
K>a@AXC  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 QmiS/`AAv  
a ]b%v9  
v % c-El%  
6. 减少计算工作量 mMt~4(5  
+uqP:z  
=6YffXa_s  
采样要求: UngK9uB~  
 至少1个点的间隔(每边)。 A?zxF5rfp  
 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 c.?+rcnq  
x<=<Lx0B;  
采样要求: W{!Slf  
 同样,至少1个点的间隔。 ! <O,xI'  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 |V dr/'  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 (~U1 X4  
h.t2;O,b  
 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 ^630%YO  
 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 FfSKE  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 ?S2!'L  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 9{- Sa  
HYcwtw6  
2EAY`}Rl6.  
.}*_NU   
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
4*9WxhJ ]0  
7. 指定区域填充因子的仿真 }"\jB  
$ T2 n^yz  
 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 3:B4;  
 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 Cn"L*\o  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 gPf^dGi7t  
 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 fa#5pys  
=N?K)QD`  
wM0P#+bA\  
8. 总结
n[c/L8j  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 {0J (=\u  
6$'0^Ftm'  
第1步 p}K\rpvJpu  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 69C>oX  
OE8H |?%  
第2步 N1l&$#Fr!s  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 k 1sR^&{l  
扩展阅读 %:=Jr#a  
扩展阅读 "v[?`<53^l  
 开始视频 ptCAtEO72  
-    光路图介绍 #Py\'  
 该应用示例相关文件: .4cOMiG  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 > Du>vlT Y  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
Q"D%xY  
KOP*\\1 J  
yq,% ey8  
QQ:2987619807 O ]Stf7]%;  
中科微星 2021-02-25 15:23
西安中科微星光电科技有限公司在空间光调制器方面做的比较成熟,已经拥有三大产品系列,数十款产品,可以运用于教育科研,仿真测试、激光加工等领域。如需了解详情可拨打电话029-65665888 / 发送邮件至laser_zkwx@opt.cn.
中科微星 2021-03-24 17:48
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报告大纲 B'` jdyaE9  
,`nl";Zc  
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HZ.Jc"+M  
1.浅谈中国物理光电教学行业大趋势及面临问题 /c9%|<O%  
 l6uU S  
2.空间光调制器在工业、教学领域的应用3.实物讲解空间光调制器 Pln*?o  
(第二波——神秘现金红包抽奖环节)
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